JP6376804B2 - 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents
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Description
しかしながら、特許文献1に開示される赤外線センサは、画像形成装置の周囲の温度を検知してしまうので、カーテンの開放、蛍光灯の点灯およびパソコンの起動による熱などが発生した場合には、赤外線センサは画像形成装置の人が近付いてきたと判断してしまう。これにより、画像形成装置が、誤検知でスタンバイモードに移行してしまう。
画像形成装置であって、表示部を有し、ユーザの操作を受信する操作部と、前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データを出力する赤外線アレイセンサと、前記操作部がユーザの操作を受信することなく所定時間が経過したときに前記赤外線アレイセンサから出力された前記温度分布データを背景温度データとして記憶する記憶手段と、前記赤外線アレイセンサから出力された現在の前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データと前記記憶手段に記憶された前記背景温度データとを比較し、前記温度分布データと前記背景温度データとの比較結果に基づいて、前記画像形成装置を第1電力モードから前記第1電力モードより消費電力の多い第2電力モードに移行させる制御手段と、を備えることを特徴とする。
<システム構成の説明>
〔第1実施形態〕
画像形成装置100は、スタンバイモード(第1の電力状態)、スタンバイモードよりも消費電力が小さい省電力モード(第2の電力状態)となる。スタンバイモードは、コピー、プリント、FAX、スキャンなどの各機能を実行可能な状態である。省電力モードは、復帰要因を検知した場合に、スタンバイモードに移行可能な状態であって、当該復帰要因(節電キー214の押下、外部装置からの起床要求パケットの受信、人感センサによる人の検知など)を検知する箇所に電力が供給されて、上記した各機能を実行する機能部(プリンタ216やスキャナ102)には電力が供給されていない。図1に示すように、画像形成装置100の正面には、人感センサ107が設けられる。この人感センサ107は、省電力モードで動作する。
なお、本実施形態の人感センサ107は、赤外線を受光する素子が格子状に配置された赤外アレイセンサ(赤外線受信センサ)である。この赤外線アレイセンサは、赤外線を発射し、且つ、その赤外線の反射を受信するアクティブ型のセンサ(赤外線送受信センサ)であっても良いし、人などから放射される赤外線を受信するパッシブ型のセンサであっても良い。本実施形態の人感センサ107は、アクティブ型である。この人感センサ107は、床や机の上の熱源を検知しないように斜め上方に向けて配置されている。したがって、画像形成装置100の遠くから、画像形成装置100に人が接近してきた場合には、赤外線センサ107の下側の素子から熱を検知する。なお、赤外線センサは、素子が線状に配列されたタイプであってもよい。
CPU204は、コントローラ226の装置全体を制御するソフトウェアプログラムを実行する。RAM206は、CPU204が装置を制御する際の一時的なデータの格納などに使用される。ROM205は、装置の起動プログラムや各種設定値等が格納されている。ストレージ207は、ハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)で構成され、様々なデータ格納に使用される。
操作部101は操作用液晶パネルや節電キー214を含むハードキーを備え、ユーザから入力される指示を受け付ける。操作部I/F209は、コントローラ226と操作部101とを接続するインターフェースである。ADF(Auto Document Feeder)230は、原稿を連続してスキャナ部102で画像を読み込むために、当該原稿をスキャナ部102の読取部に搬送する装置である。ADF230はユーザから原稿が置かれたことを検知するための原稿検知部229を備える。原稿検知部229は、ADF I/F228を経由して、電源制御部203に接続される。省電力モードで、原稿検知部229が原稿を検知した場合には、画像形成装置100は、省電力モードからスタンバイモードへ移行する。
CPU204は、ADF I/F228を経由してADF230の制御を行う。スキャナ102は、原稿台またはADF230に設置された原稿の画像を読み取り、画像データを生成する。CPU204は、スキャナI/F210を経由してスキャナ102の制御を行う。プリンタ216は、生成された画像データまたは読み取った画像データに基づく画像を用紙(シート)に印刷する。CPU204は、プリンタI/F211を経由してプリンタ216の制御を行う。
RAM221は、CPU219がFAX225を制御する際に一時的なデータを格納する。ROM220は、FAX225の起動プログラムや各種設定値等が格納されている。FAX225のCPU219、RAM221およびROM220の機能を、コントローラ226に持たせても良い。電源制御部203は、画像形成装置100の電力制御を行う。電源制御部203は、電源201に接続される電源部202によって生成される電力の各部への供給および停止を制御する。
また、人感センサ107は、図5(b)に示すように、画像形成装置100に近づく人を検知するために、所定時間間隔で画像形成装置100の周辺の温度を取得する。以下、時刻Tで取得された温度データを温度データ(T)とする。
センサCPU232は、背景温度データと温度データ(T)とに基づいて、画像形成装置100の周囲に人が存在するか否かを判断する。センサCPU232による前記した判断の詳細は、後述する。
上記した背景温度データは、定期的に調整しなければならない。なぜなら、カーテンの開放、PCの電源ON、エアコンの設定などによって、画像形成装置100の周囲の温度は常に変化している。したがって、背景温度データを定期的に更新しておかないと、画像形成装置100に接近する人を正確に把握できなくなってしまう。
省電力モードでは、図3の(B)に示したように一部のブロックに電力が供給されている。まず、電源201から電源部202に電源が供給される。電源部202でAC/DC変換された電力は、RAM206、人感センサ107、FAXI/F208、受信検知部222、節電キー214、操作部IF209、LANコントローラ212、LANI/F217、原稿検知部229、ADF I/F228に供給される。
図4は、画像形成装置の電源ブロック図である。
省電力モードにおいて、FAX225の受信検知部222が、FAXの受信を検知した場合には、電源制御部203へFAXI/F208を経由して、移行指示信号502を送信する。これにより、電源制御部203が画像形成装置100をスタンバイモードへ移行する。また、省電力モードにおいて、LANコントローラ212が、LANI/F217より印刷ジョブなどスタンバイモードへの移行が必要なジョブを受信した場合には、電源制御部203へ移行指示信号501を送信する。これにより、電源制御部203が画像形成装置100をスタンバイモードへ移行する。
また、省電力モードにおいて、ユーザによって節電キー214が押下された場合、節電キー214は、操作部I/F209を経由して、電源制御部203へ移行指示信号503を送信する。これにより、電源制御部203が画像形成装置100をスタンバイモードへ移行する。操作部101には、節電キー214のみ記載しているが、タッチパネルによるユーザのタッチを認識して移行指示信号503を電源制御部203に送信する構成を取っても良い。
また、本実施形態では、省電力モードにおいて、センサCPU232によって画像形成装置100に接近する人が存在すると判断された場合、センサCPU232は、電源制御部203へ移行指示信号504を送信する。これにより、電源制御部203が画像形成装置100をスタンバイモードへ移行する。
ここで、SW300がオンされた場合には、電源制御部203は、SW312へオン命令信号513を送信する。これにより、画像形成装置100がスタンバイモードへ移行する。SW310がオンすることで電力が供給される第一電源部300は、省電力モードで動作するブロックに電力を供給する。第二電源部302は、スタンバイモードで動作するブロックに電力を供給する。
第一電源部300は、例えば、5.0Vの直流電圧を生成する。また、第二電源部302は、例えば、24.0Vの直流電圧を生成する。
電源制御部203は、スタンバイモードへ移行する必要のある移行指示信号を1つでも受信した場合に、SW312へオン命令信号513を送信する。これにより、電源201から第二電源部302に電力が供給される。そして、第二電源部302は、生成した直流電源を操作部101、プリ他部216、スキャナ部102などに供給する。その結果、画像形成装置100が省電力モードからスタンバイモードに移行する。スタンバイモードでは、省電力モードでは電力が供給されなかった部分に電力が供給される。
図5(a)は、背景温度データを示す図である。背景温度データは、画像形成装置100の周囲の環境の温度状態を示している。この背景温度データは、画像形成装置100の周囲の温度状態を示している。図5(a)に示した背景温度データのグレーや黒の箇所は、例えば、蛍光灯やPCなどの熱源を示す。この背景温度データは、画像形成装置100の周囲に人が存在しないタイミングで取得されるのが好ましい。例えば、画像形成装置100の操作部101が所定時間操作されなかったタイミングで取得した温度データを、背景温度データとすることができる。なお、グレーで示された素子は、例えば、白で示された素子は、30℃未満の温度を検知し、30℃〜34℃の温度を検知しており、黒で示された素子は、例えば、35℃以上の温度を検知している。
図5(b)は、所定時間間隔(例えば、0.2秒間隔)で取得される温度データである。この温度データは、画像形成装置100が省電力モードの間、所定時間間隔で取得される。センサCPU232は、T1,T2,T3,T4…と所定時間間隔で人感センサ107から温度データを取得する。
図5(b)を参照すると、時間経過にともなって所定温度以上の熱源を検知する素子の数が増加している。人が画像形成装置100に接近する場合には、図5(b)のように所定温度以上を検知する素子が増加する。
加工データは、背景温度データによって示される熱源以外の熱源を示している。センサCPU232は、これらの加工データ(T)によって、画像形成装置100に人が接近したか否かを判断する。
加工データ(T4)では、復帰ラインを超えた人感センサ107の素子が熱源を検知するので、画像形成装置100は、時刻T4でスタンバイモードに復帰する。なお、ここでは、復帰ラインを超えた素子が熱源を検知した場合に、画像形成装置100に人が接近したと判断したが、本発明はこれに限定されない。例えば、所定時間の間に、所定温度を超える温度を検知する素子の増加量が所定値を超えた場合に、画像形成装置100に人が接近したと判断しても良い。
まず、センサCPU232は、背景温度データを取得する(S601)。
そして、センサCPU232は、温度データ(T1)を取得する(S602)。
センサCPU232は、背景温度データと温度データ(T1)とを比較する(S603)。具体的には、センサCPU232は、背景温度データと温度データ(T1)との差分を算出する。これにより、加工データ(T1)が得られる。
センサCPU232は、加工データ(T1)から、画像形成装置100の使用者が存在するか否かを判断する(S604)。使用者が存在しないと判断した場合には(S604:No)、所定時間(例えば、0.2秒)経過後(S605)に、再度、温度データ(T2)を取得する(S602)。このように、センサCPU232は、省電力モードの間、温度データを所定間隔で取得し続ける。
そこで、本実施形態では、上記してセンサCPU232によるスタンバイモードへの移行が、誤検知による移行である場合には(S607:Yes)、背景温度データを更新する。
図5(c)のように、T4のタイミングでスタンバイモードに復帰したが、当該復帰が人の接近による復帰ではなかった場合には、温度データ(T4)が背景温度データに更新される(S608)。
Claims (12)
- 画像形成装置であって、
表示部を有し、ユーザの操作を受信する操作部と、
前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データを出力する赤外線アレイセンサと、
前記操作部がユーザの操作を受信することなく所定時間が経過したときに前記赤外線アレイセンサから出力された前記温度分布データを背景温度データとして記憶する記憶手段と、
前記赤外線アレイセンサから出力された現在の前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データと前記記憶手段に記憶された前記背景温度データとを比較し、前記温度分布データと前記背景温度データとの比較結果に基づいて、前記画像形成装置を第1電力モードから前記第1電力モードより消費電力の多い第2電力モードに移行させる制御手段と、を備えることを特徴とする画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データを所定間隔で取得し、取得した複数の前記温度分布データのそれぞれと前記背景温度データとを比較して、前記複数の前記温度分布データのそれぞれと前記背景温度データとの比較結果に基づいて、前記画像形成装置を前記第1電力モードから前記第2電力モードに移行させる、ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された前記背景温度データを更新する、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、定期的に前記背景温度データを更新する、ことを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
- 前記赤外線アレイセンサは、赤外線を受信する赤外線受信赤外線アレイセンサである、ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 前記赤外線アレイセンサは、赤外線を出力し、その出力した赤外線の反射を受信する赤外線送受信赤外線アレイセンサである、ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 前記赤外線アレイセンサは、赤外線を受信する複数の赤外線受信素子が線状または格子状に配列された赤外線アレイセンサである、ことを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 用紙に画像を形成する画像形成手段をさらに備える、ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 前記赤外線アレイセンサは、前記画像形成装置が前記第1電力モードのときに所定の間隔で温度分布データを出力する、ことを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、前記温度分布データと前記背景温度データとの比較結果に基づいて熱源の位置を特定し、特定した前記熱源の位置が前記赤外線アレイセンサの所定の検知範囲に存在することに基づいて、前記画像形成装置を前記第1電力モードから前記第2電力モードに移行させる、ことを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の画像形成装置。
- 画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データを出力する赤外線アレイセンサと、表示部を有しておりユーザの操作を受信する操作部と、記憶手段と、を備える画像形成装置の制御方法であって、
前記操作部がユーザの操作を受信することなく所定時間が経過したときに、前記赤外線アレイセンサから出力された前記温度分布データを背景温度データとして前記記憶手段に記憶する記憶工程と、
前記赤外線アレイセンサから出力された現在の前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データと前記記憶手段に記憶された前記背景温度データとを比較する比較工程、
前記温度分布データと前記背景温度データとの比較結果に基づいて、前記画像形成装置を第1電力モードから前記第1電力モードより消費電力の多い第2電力モードに移行させる制御工程と、を備えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。 - 画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データを出力する赤外線アレイセンサと、表示部を有しておりユーザの操作を受信する操作部と、を備える画像形成装置のコンピュータを、
前記操作部がユーザの操作を受信することなく所定時間が経過したときに、前記赤外線アレイセンサから出力された前記温度分布データを背景温度データとして記憶する記憶手段、及び、
前記赤外線アレイセンサから出力された現在の前記画像形成装置の周囲の温度分布を示す温度分布データと前記記憶手段に記憶された前記背景温度データとを比較し、前記温度分布データと前記背景温度データとの比較結果に基づいて、前記画像形成装置を第1電力モードから前記第1電力モードより消費電力の多い第2電力モードに移行させる制御手段、として機能させるプログラム。
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